选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
稀土永磁同步电机是在异步电动机的基础上,将其转子边鼠笼内侧镶入稀土磁钢而成。从牵引电动机单机的额定效率来看,异步电动机是90%-92%,而永磁同步电机则为95%-97%,较异步电动机高4%-6%。主要...
永磁同步电动机转子磁路结构不同,则电动机的运行特性、控制系统等也不同。根据永磁体在转子上的位置的不同,永磁同步电动机主要可分为:表面式和内置式。在表面式永磁同步电动机中,永磁体通常呈瓦片形,并位于转子...
不应该称呼励磁电机,正确学名是电磁滑差调速电机。在没有变频器前是工矿企业常用交流调速设备,优点结构简单,调速方便,但是缺点是调速范围不广,特别最高速永远不可能达到同步速,更不可能超过同步速,最致命缺点...
空调压缩机永磁电机变频调速方案选择
考虑空调压缩机对电机的要求,对各种型式永磁同步电动机的变频调速问题进行了探讨,同时介绍了利用三相桥式逆变器实现永磁同步电动机变频调速的控制方法,并运用仿真技术验证了系统在变频范围内的运行特性。
永磁电机
(1)永磁电机是指使用了永磁体的电机,这类电机不需要励磁,大致可分为: 永磁直流电机(有换向器),无刷直流电机(直流电机特性,电子换向),永磁 同步电机(交流电机特性)等。 (2)永磁电机与普通电机区别:与普通电机相比,永磁电机具有功率密度高, 特征信号小,结构简单,运行可靠,电机的尺寸和形状灵活多样等性能特点,具 体体现在以下五个方面: 一是功率密度和效率高。 这里所说的功率密度高, 主要是指永磁电机体积小而发 电或输出功率大。 这是因为永磁电机的励磁磁场由永磁体提供, 转子不需要励磁 电流,电机效率提高,与传统电机相比,任意转速点均节约电能,尤其在转速较 低的时候这种优势尤其明显。 现代潜艇大都采用大直径低速 7 叶大侧斜螺旋桨或 泵喷推进器,转速低,推进效率高。而且,潜艇在水下多以低噪声速度机动,使 得永磁电机的这一优势得到更好的体现和发挥。 二是体积小,重量轻。由于使用了高性能的永
《交流调速系统与变频器应用》共分12章、主要内容有:绪论、异步电动机调压调速系统、绕线转子异步电动机串级调速系统、无换向器电动机调速系统、异步电动机变频调速系统、通用变频器的基本原理、异步电动机变频调速控制方式、通用变频器的操作与控制、变频器的联网运行、变频器应用实例、常用变频器及实验指导书。
《普通高等教育"十一五"国家级规划教材·全国高等专科教育自动化类专业规划教材:交流调速系统与变频器应用》本着"实用、够用"的原则,尽量简化理论推导、突出变频器的工程应用,力求反映变频器的最新技术及应用成果。伴随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论的发展,交流调速技术越来越成熟,变频调速已成为交流调速的主流,通用变频器已广泛应用到工业自动化的各个领域。
《普通高等教育"十一五"国家级规划教材·全国高等专科教育自动化类专业规划教材:交流调速系统与变频器应用》可作为高职高专院校自动化类专业的教材,也可供工程技术人员参考。
前言
第1章 绪论1
1.1 交流调速系统的发展1
1.2 交流调速系统的分类2
1.3 变频器的应用和发展3
习题3
第2章 异步电动机调压调速系统4
2.1 异步电动机调压调速原理和方法4
2.1.1 异步电动机调压调速原理4
2.1.2 异步电动机调压调速方法5
2.2 闭环控制的异步电动机调压调速系统6
2.2.1 转速闭环调压调速系统的组成6
2.2.2 系统的静特性分析6
2.2.3 调压调速系统中的功率损耗分析8
2.3 电磁转差离合器调速系统10
2.3.1 电磁转差离合器的基本结构与工作原理10
2.3.2 滑差电动机调速系统的组成及机械特性11
2.3.3 电磁转差离合器调速系统实例11
习题12
第3章 绕线转子异步电动机串级调速系统13
3.1 串级调速系统的工作原理及基本类型13
3.1.1 绕线转子异步电动机串级调速原理13
3.1.2 串级调速的基本运行状态14
3.1.3 串级调速系统的基本类型15
3.2 绕线转子异步电动机串级调速时的机械特性17
3.2.1 绕线转子异步电动机转子整流电路的电压与电流17
3.2.2 串级调速系统的调速特性20
3.2.3 串级调速系统的机械特性与最大转矩21
3.3 串级调速系统的效率和功率因数22
3.3.1 串级调速系统的总效率22
3.3.2 串级调速系统的总功率因数23
3.4 双闭环控制的串级调速系统25
3.4.1 双闭环串级调速系统的组成25
3.4.2 双闭环串级调速系统工作原理分析26
3.5 串级调速系统的应用27
3.5.1 串级调速系统应用中的几个问题27
3.5.2 串级调速系统应用实例29习题31
第4章 无换向器电动机调速系统32
4.1 无换向器电动机简介32
4.1.1 概述32
4.1.2 无换向器电动机的工作原理33
4.1.3 无换向器电动机逆变器的换流38
4.2 无换向器电动机的电磁转矩及基本特性40
4.2.1 无换向器电动机的电磁转矩40
4.2.2 无换向器电动机的基本特性42
4.3 无换向器电动机调速系统及其运行44
4.3.1 换向器电动机的控制策略44
4.3.2 晶闸管式无换向器电动机调速系统45
4.3.3 晶体管式无换向器电动机调速系统46
习题46
第5章 异步电动机变频调速系统47
5.1 交流电动机变频调速的基本理论47
5.1.1 变频调速基本原理47
5.1.2 变频器简介48
5.2 SPWM逆变器52
5.2.1 SPWM的工作原理52
5.2.2 SPWM逆变器的调制方式54
5.2.3 SPWM波的实现55
5.2.4 SPWM变频调速系统的应用实例60
5.2.5 其他类型的SPWM控制器61
习题62
第6章 通用变频器的基本原理63
6.1 通用变频器的分类与基本结构63
6.1.1 通用变频器的分类63
6.1.2 通用变频器的基本结构64
6.2 变频调速时的机械负载特性70
6.2.1 异步电动机的机械特性70
6.2.2 生产机械的负载特性71
6.2.3 不同机械负载特性下变频器的选择73
习题76
第7章 异步电动机变频调速控制方式77
7.1 U/f控制77
7.1.1 恒U/f控制77
7.1.2 恒U/f控制方式的机械特性78
7.1.3 对额定频率f1n以下变频调速特性的修正79
7.2 转差频率控制81
7.2.1 转差频率控制的基本思想81
7.2.2 转差频率控制的转速闭环变频调速系统82
7.3 矢量控制83
7.3.1 矢量控制简介83
7.3.2 矢量控制系统86
7.4 直接转矩控制87
7.4.1 电压空间矢量87
7.4.2 磁通轨迹控制89
7.4.3 直接转矩控制系统91
习题92
第8章 通用变频器的操作与控制93
8.1 台达VFD-M系列变频器的操作与控制93
8.1.1 台达VFD-M系列变频器概述94
8.1.2 变频器储存及安装95
8.1.3 变频器的配线96
8.1.4 数字操作器的使用99
8.1.5 台达VFD-M系列变频器的功能/参数说明100
8.1.6 台达VFD-M系列变频器的通信控制106
8.1.7 错误信息指示与故障排除108
8.2 西门子MM440变频器的操作与控制109
8.2.1 MM440变频器概述109
8.2.2 MM440变频器的电路结构111
8.2.3 MM440变频器的电气安装111
8.2.4 MM440变频器的可选件114
8.2.5 MM440变频器的参数介绍115
8.2.6 MM440变频器的操作与控制117
8.2.7 MM440变频器的故障诊断123
习题124
第9章 变频器的联网运行125
9.1 USS协议125
9.1.1 USS协议通信报文的结构125
9.1.2 PKW区126
9.1.3 PZD区132
9.1.4 采用USS广播方式通信135
9.1.5 MICROMASTER4有关USS通信的参数设置135
9.2 使用USS协议指令和变频器通信136
9.2.1 USS协议指令的要求136
9.2.2 变频器通信时间137
9.2.3 USS协议编程顺序137
9.2.4 USS协议指令138
9.3 使用PROFIBUS-DP模板和变频器通信143
9.3.1 PROFIBUS-DP总线概况143
9.3.2 PROFIBUS-DP模板应用
实例145
习题148
第10章 变频器应用实例149
10.1 变频器在恒压供水系统中的应用149
10.1.1 概述149
10.1.2 控制方案149
10.1.3 系统功能150
10.1.4 运行特征151
10.1.5 系统特点151
10.2 变频器在起重机大、小车行走驱动中的应用152
10.2.1 系统概述152
10.2.2 系统配置152
10.2.3 控制系统原理图152
10.2.4 变频器主要参数的设置154
10.3 变频器在造纸机械中的应用154
10.3.1 纸机传动对电气控制系统的要求155
10.3.2 控制系统组成156
10.3.3 控制系统软件设计157
习题159
第11章 常用变频器160
11.1 ABB变频器160
11.1.1 概述160
11.1.2 ACS550变频器161
11.1.3 ACS800变频器163
11.2 三菱变频器163
11.2.1 概述163
11.2.2 FR-700型变频器163
11.3 富士变频器168
习题172
第12章 实验指导书173
实验1 台达变频器数字操作器的使用173
实验2 台达变频器多段速度运转实验173
实验3 可程序控制自动运转实验174
实验4 台达变频器的通信控制实验175
实验5 西门子变频器的面板操作实验177
实验6 西门子变频器的外部端子控制实验177
实验7 西门子变频器的USS控制原理实验178
实验8 西门子变频器的PLC控制实验179
实验9 西门子变频器的组态软件控制实验180
附录185
附录A 台达VFD-M变频器参数功能一览表185
附录B 台达VFD-M变频器通信协议的参数地址定义一览表194
附录C 台达VFD-M变频器故障显示符号含义及故障处置方法一览表196
附录D 西门子MM4变频器故障显示符号含义及故障处置方法一览表197
参考文献201?
介绍了目前国内外广泛应用与研究的交流电动机调速技术,包括交流调速系统概述,电力电子器件,电压型、电流型及PWM型变频调速系统,矢量变换控制,无换向器电动机及其调速系统,以及变频调速交流电动机的设计与应用,其主要内容为变频调速,并突出其实用性和最新变频调速技术。本书主要是用作高等学校工业电气自动化专业(本科生和研究生)交流调速系统课程的教学用书,也可供从事工业电气自动化设计、研究与运行工作的工程技术人员和大专院校有关专业的师生参考。